论文摘要
结合状态方程建立晶体塑性有限元模型,模拟高速冲击加载条件下<100> LiF的动态弹塑性大变形行为,得到应力波剖面特征、动态力学演化规律及其连续介质力学根源。结果表明:毫米级样品经约15 GPa以内的低压冲击,波剖面具有弹塑性双波响应、弹性前驱衰减和应力松弛现象,其决定性因素包括样品厚度、外加压力和材料本构;从连续介质力学角度分析得到,应力松弛本质上是由于黏性塑性流动,导致总应变增速小于塑性应变增速,从而使弹性应变减小、压力降低;提出用压力关于时间的三阶导数大于零作为判断条件,对应力波剖面上双波和单波响应的临界压力进行估测,发现随着样品掺杂浓度的增加,临界压力增大;高速冲击变形的温升效应不可忽略,且温升绝大部分来自弹性体积变形的贡献。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 刘静楠,叶常青,陈开果,俞宇颖,沈耀
关键词: 晶体塑性,状态方程,应力松弛,双波响应
来源: 高压物理学报 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑
专业: 数学,化学
单位: 上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室材料科学与工程学院,中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理重点实验室
基金: 科学挑战专题(TZ2018001)
分类号: O241.82;O614.111
页码: 70-81
总页数: 12
文件大小: 1524K
下载量: 285
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